P波段材料复介电常数测试技术研究

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随着电子信息技术的发展,生物医学等领域越来越重视材料在P波段的电性能。表征材料电性能的重要参数为复介电常数。目前针对P波段复介电常数的测试方法主要有网络参数法以及谐振法。这两类方法在P波段的测试中都各有缺点,网络参数法的测试精度不高,谐振法的测试频点较少。而对于大多数液体材料、生物介质,它们的复介电常数在P波段随频率变化较为明显,一般的谐振法无法满足测试这类材料电性能变化规律需要更多测试频点的需求。本课题为了实现对P波段材料复介电常数的测试,在分析了现有的多种测试方法以及研究现状的基础上,设计了一套工作于P波段具有密集多频点测试能力的重入式同轴腔谐振测试系统,对腔体的物理模型进行了理论研究,利用仿真软件对腔体的场分布进行了分析,组建了测试系统。并针对该系统,编写了测试算法,基于模式匹配法与等效电路法减小了放样孔对测试结果的影响。在此系统的基础上又设计了扰动块,利用步进电机控制扰动块的上下移动实现了腔体的频率可调,能够获得更多P波段频点的测试数据。针对后一种频率可调系统,编写了微扰法的自动测试软件,实现了测量参数的自动提取以及复介电常数的自动计算与存储。利用多种固体及液体样品,对两种测试系统进行了验证性测试,并对系统进行了误差分析。实验结果表明,该系统不仅可以实现对P波段生物介质及液体材料的电参数测试,而且同样适用于对P波段测试有极大需求的航空航天、电磁屏蔽等领域的固体材料测试。本系统最终的测试指标:测试频率:90MHz~1GHz测试范围:相对介电常数εr′:1~30,损耗角正切tanδ:0.005~0.5测试误差:单频点:|?εr′/εr′|≤4.0%,|?tanδε|≤10%tanδε+2×10-3密集多频点:|?εr′/εr′|≤4.5%,|?tanδε|≤15%tanδε+2×10-3
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